一种航海的太阳能发电装置

文档序号:1864432 发布日期:2021-11-19 浏览:15次 >En<

阅读说明:本技术 一种航海的太阳能发电装置 (Solar power generation device for navigation ) 是由 肖长亮 于 2021-08-23 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种航海的太阳能发电装置,包括支撑载板,所述支撑载板的顶端固定有发电转换器,所述发电转换器的顶端转动连接有阻尼转轴,所述阻尼转轴的顶部转动连接有太阳能电池板,所述太阳能电池板的底端固定连接有引导机构,所述太阳能电池板顶部的四周且靠近边缘的位置均匀设置有转角限制组件,所述支撑载板顶部的左侧固定连接有翻转限制机构,本发明涉及太阳能发电技术领域。该航海的太阳能发电装置,达到了对装置起到被动支撑防护作用,保证装置的稳定性。(The invention discloses a marine solar power generation device which comprises a supporting carrier plate, wherein a power generation converter is fixed at the top end of the supporting carrier plate, a damping rotating shaft is rotatably connected at the top end of the power generation converter, a solar cell panel is rotatably connected at the top of the damping rotating shaft, a guide mechanism is fixedly connected at the bottom end of the solar cell panel, corner limiting assemblies are uniformly arranged at the positions, close to the edge, of the periphery of the top of the solar cell panel, and a turnover limiting mechanism is fixedly connected at the left side of the top of the supporting carrier plate. This solar power system at sea has reached and has played passive support guard action to the device, guarantees the stability of device.)

一种航海的太阳能发电装置

技术领域

本发明涉及太阳能技术领域,具体为一种航海的太阳能发电装置。

背景技术

光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,但不涉及机械部件。

光伏发电设备极为精炼,可靠稳定寿命长、安装维护简便。理论上讲,光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合,上至航天器,下至家用电源,大到兆瓦级电站,小到玩具,光伏电源可以无处不在。

目前海洋航行使用的太阳能发电设备不能同时具备活动性和抗风能力的作用,灵活多角度调节的太阳能发电设备的抗风力差从,从而航行中的风力很容易将其损坏,对正常工作造成影响。

发明内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足,本发明提供了一种航海的太阳能发电装置,解决了目前海洋航行使用的太阳能发电设备不能同时具备活动性和抗风能力的作用,灵活多角度调节的太阳能发电设备的抗风力差从,从而航行中的风力很容易将其损坏,对正常工作造成影响的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种航海的太阳能发电装置,包括支撑载板,所述支撑载板的顶端固定有发电转换器,所述发电转换器的顶端转动连接有阻尼转轴,所述阻尼转轴的顶部转动连接有太阳能电池板,所述太阳能电池板的底端固定连接有引导机构,所述太阳能电池板顶部的四周且靠近边缘的位置均匀设置有转角限制组件,所述支撑载板顶部的左侧固定连接有翻转限制机构;

所述引导机构包括引风罩,所述引风罩的顶部与太阳能电池板固定连接,所述引风罩的侧面均匀固定连接有挤压凸块,所述引风罩右侧底部的两端均固定连接有防护转向组件。对装置起到被动支撑防护作用,保证装置的稳定性。

优选的,所述防护转向组件包括活动插槽,所述活动插槽的顶端与引风罩固定连接,所述活动插槽内部的竖向位置滑动连接有内插顶杆,所述内插顶杆的底部表面固定连接有转向插板。

优选的,所述活动插槽内壁的两侧均转动连接有限制轮,所述转向插板位于活动插槽内部的顶端固定连接有挤压驱动块,所述活动插槽内部的顶端固定连接有弹性触块。

优选的,所述活动插槽内部靠近顶端的右侧固定连接有顶压锥块,所述顶压锥块与内插顶杆的右侧表面滑动连接。实现主动调节状态,进一步提高大风环境下的稳定性。

优选的,所述转角限制组件包括限位内槽,所述限位内槽内部的顶端固定连接有行走斜板,所述行走斜板正面的中间位置固定连接有弹力伸缩杆。

优选的,所述行走斜板顶部的表面均匀设置有收纳轴槽,所述收纳轴槽内部的中间位置转动连接有接触半球,所述接触半球的底部固定连接有增阻钩块。增加接触阻力,为设备的转动提供缓冲,同时产生的抖动可将其表面的杂质脱落。

优选的,所述翻转限制机构包括限制弧板,所述限制弧板靠近顶端的两侧转动连接有转角定位板,所述转角定位板的端头均固定连接有挤压触头。逐渐将尖角朝向风力的方向,从而将设备被动转向至受力最小的方向,保证无论风向从何吹吹过都能对灵活的发电设备进行防护。

优选的,所述限制弧板中间的竖向位置均匀设置有定点插孔,所述转角定位板的底部表面均匀设置有配合卡槽,所述配合卡槽与弹力伸缩杆对应设置。弹力伸缩杆端头与定点插孔卡接,形成固定,避免旋转过快造成损坏的目的。

(三)有益效果

本发明提供了一种航海的太阳能发电装置。具备以下有益效果:

(1)、该航海的太阳能发电装置,引风罩采用锥型结构,风向与引风罩的尖角对应时,此时风阻较小,不会对装置产生较大冲击,随着风力逐渐增大,太阳能电池板向引风罩粗侧一端翻转,防护转向组件逐渐与支撑载板的底部接触形成支撑,对装置起到被动支撑防护作用,保证装置的稳定性。

(2)、该航海的太阳能发电装置,风向与引风罩的宽角对应时,引风罩起到引风作用,风力带动太阳能电池板整体旋转,并在大风影响下,风力同时将太阳能电池板向上翻转,翻转过程中太阳能电池板向下转动一端在转角定位板的表面接触滑动,太阳能电池板较低一端挤压并穿过转角定位板的下方,转角定位板限制太阳能电池板再次恢复至初始高度,此时太阳能电池板处于一端翘起的旋转状态,风力吹动引导机构宽角处,并逐渐将尖角朝向风力的方向,从而将设备被动转向至受力最小的方向,保证无论风向从何吹吹过都能对灵活的发电设备进行防护。

(3)、该航海的太阳能发电装置,太阳能电池板受风力旋转速度大时,离心力将弹力伸缩杆延伸出,翻转时延伸出的弹力伸缩杆端头与定点插孔卡接,形成固定,避免旋转过快造成损坏的目的。

(4)、该航海的太阳能发电装置,尖角与风力对应时,随着风力的增大,内插顶杆向内挤压弹性触块的压力增大,同时顶压锥块逐渐推动内插顶杆的顶端向左转动,并在左侧限制轮的限制下,转向插板逐渐向右与支撑载板接触推动,从而将宽角逐渐与风向对应,让太阳能电池板旋转产生离心力,将转角限制组件和翻转限制机构卡接,实现主动调节状态,进一步提高大风环境下的稳定性。

(5)、该航海的太阳能发电装置,转角限制组件与翻转限制机构接触滑动时,转角定位板的底部与接触半球接触滚动,从而将增阻钩块逐渐向上翻转漏出,增阻钩块与配合卡槽配合接触,增加接触阻力,为设备的转动提供缓冲,同时产生的抖动可将其表面的杂质脱落。

附图说明

图1为本发明整体的结构示意图;

图2为本发明引导机构的结构示意图;

图3为本发明防护转向组件的结构示意图;

图4为本发明转角限制组件的结构示意图;

图5为本发明图4中A的结构示意图;

图6为本发明翻转限制机构的结构示意图。

图中:1支撑载板、2发电转换器、3阻尼转轴、4太阳能电池板、5引导机构、51引风罩、52挤压凸块、53防护转向组件、531活动插槽、532内插顶杆、533转向插板、534限制轮、535挤压驱动块、536弹性触块、537顶压锥块、6转角限制组件、61限位内槽、62行走斜板、63弹力伸缩杆、64收纳轴槽、65接触半球、66增阻钩块、7翻转限制机构、71限制弧板、72转角定位板、73挤压触头、74定点插孔、75配合卡槽。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

如图1-6所示,本发明提供一种技术方案:一种航海的太阳能发电装置,包括支撑载板1,支撑载板1的顶端固定有发电转换器2,发电转换器2的顶端转动连接有阻尼转轴3,阻尼转轴3的顶部转动连接有太阳能电池板4,太阳能电池板4的底端固定连接有引导机构5,太阳能电池板4顶部的四周且靠近边缘的位置均匀设置有转角限制组件6,支撑载板1顶部的左侧固定连接有翻转限制机构7;

引导机构5包括引风罩51,引风罩51的顶部与太阳能电池板4固定连接,引风罩51的侧面均匀固定连接有挤压凸块52,引风罩51右侧底部的两端均固定连接有防护转向组件53。对装置起到被动支撑防护作用,保证装置的稳定性。

防护转向组件53包括活动插槽531,活动插槽531的顶端与引风罩51固定连接,活动插槽531内部的竖向位置滑动连接有内插顶杆532,内插顶杆532的底部表面固定连接有转向插板533。

活动插槽531内壁的两侧均转动连接有限制轮534,转向插板533位于活动插槽531内部的顶端固定连接有挤压驱动块535,活动插槽531内部的顶端固定连接有弹性触块536。

活动插槽531内部靠近顶端的右侧固定连接有顶压锥块537,顶压锥块537与内插顶杆532的右侧表面滑动连接。实现主动调节状态,进一步提高大风环境下的稳定性。

转角限制组件6包括限位内槽61,限位内槽61内部的顶端固定连接有行走斜板62,行走斜板62正面的中间位置固定连接有弹力伸缩杆63。

行走斜板62顶部的表面均匀设置有收纳轴槽64,收纳轴槽64内部的中间位置转动连接有接触半球65,接触半球65的底部固定连接有增阻钩块66。增加接触阻力,为设备的转动提供缓冲,同时产生的抖动可将其表面的杂质脱落。

翻转限制机构7包括限制弧板71,限制弧板71靠近顶端的两侧转动连接有转角定位板72,转角定位板72的端头均固定连接有挤压触头73。逐渐将尖角朝向风力的方向,从而将设备被动转向至受力最小的方向,保证无论风向从何吹吹过都能对灵活的发电设备进行防护。

限制弧板71中间的竖向位置均匀设置有定点插孔74,转角定位板72的底部表面均匀设置有配合卡槽75,配合卡槽75与弹力伸缩杆63对应设置。弹力伸缩杆63端头与定点插孔74卡接,形成固定,避免旋转过快造成损坏的目的。

工作原理:引风罩51采用锥型结构,风向与引风罩51的尖角对应时,此时风阻较小,不会对装置产生较大冲击,随着风力逐渐增大,太阳能电池板4向引风罩51粗侧一端翻转,防护转向组件53逐渐与支撑载板1的底部接触形成支撑,对装置起到被动支撑防护作用,保证装置的稳定性;风向与引风罩51的宽角对应时,引风罩51起到引风作用,风力带动太阳能电池板4整体旋转,并在大风影响下,风力同时将太阳能电池板4向上翻转,翻转过程中太阳能电池板4向下转动一端在转角定位板72的表面接触滑动,太阳能电池板4较低一端挤压并穿过转角定位板72的下方,转角定位板72限制太阳能电池板4再次恢复至初始高度,此时太阳能电池板4处于一端翘起的旋转状态,风力吹动引导机构5宽角处,并逐渐将尖角朝向风力的方向,从而将设备被动转向至受力最小的方向,保证无论风向从何吹吹过都能对灵活的发电设备进行防护;太阳能电池板4受风力旋转速度大时,离心力将弹力伸缩杆63延伸出,翻转时延伸出的弹力伸缩杆63端头与定点插孔74卡接,形成固定,避免旋转过快造成损坏的目的;尖角与风力对应时,随着风力的增大,内插顶杆532向内挤压弹性触块536的压力增大,同时顶压锥块537逐渐推动内插顶杆532的顶端向左转动,并在左侧限制轮534的限制下,转向插板533逐渐向右与支撑载板1接触推动,从而将宽角逐渐与风向对应,让太阳能电池板4旋转产生离心力,将转角限制组件6和翻转限制机构7卡接,实现主动调节状态,进一步提高大风环境下的稳定性;转角限制组件6与翻转限制机构7接触滑动时,转角定位板72的底部与接触半球65接触滚动,从而将增阻钩块66逐渐向上翻转漏出,增阻钩块66与配合卡槽75配合接触,增加接触阻力,为设备的转动提供缓冲,同时产生的抖动可将其表面的杂质脱落。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个......限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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